5 - 氯 - 3 - 苯基 - 1H- 吲哚 - 2 - 羧酸乙酯的光谱特性研究:在光电子领域的潜在应用与生物活性探索

【字体: 时间:2025年04月16日 来源:Journal of Fluorescence 2.6

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  为探索吲哚衍生物 5 - 氯 - 3 - 苯基 - 1H- 吲哚 - 2 - 羧酸乙酯(5-CPIC)在光电子应用中的光谱特性,研究人员开展了计算和实验研究。结果显示其激发态偶极矩高于基态,有潜在光电子应用价值,还对其生物物理特性进行了研究。

  在本研究中,为探索吲哚衍生物 5 - 氯 - 3 - 苯基 - 1H- 吲哚 - 2 - 羧酸乙酯(5-CPIC)在光电子应用中的光谱特性,进行了计算和实验工作。随着溶剂极性增加,观察到红移现象,这表明存在由于分子内电荷转移相互作用引起的 π?→?π* 跃迁。使用 Gaussian 16W 软件和 B3LYP/6–31?+?G (d, p) 基组计算了理论基态和激发态偶极矩,并通过实验测定了该衍生物的基态和激发态偶极矩。激发态偶极矩高于基态,说明激发态的极性更强。利用 Kamlet 和 Catalan 参数分析了特定和非特定的溶质与溶剂相互作用。采用密度泛函理论(DFT)确定了分子的最高占据分子轨道(HOMO)- 最低未占据分子轨道(LUMO)能量,并基于全局描述符确定了化学硬度、化学柔软度和电离势。通过分子静电势图分析了亲电和亲核位点,利用极化率和超极化率计算了非线性光学(NLO)性质。自然键轨道(NBO)分析表明在供体 - 受体中发生了质子转移,证明了分子的高能平衡。为观察该分子的生物物理性质,对环氧化酶 - 2(PDB ID-Cox-2)进行了分子对接研究,并计算了该分子的类药性和生物活性分数等物理化学特性。对该分子光谱特性的研究表明,它有潜力成为有机发光二极管太阳能电池和传感器应用的有力竞争者。
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